DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH
|
|
- Jan Černý
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH Vladimír TEJKAL 1, Miloslav FILKA 1, Pavel REICHERT 1, Jan ŠPORIK 1 1 Katedra telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikační technologií, VUT v Brně, Purkyňova 116, Brno, Česká Republika xtejka00@stud.feec.vutbr.cz, filka@feec.vutbr.cz, xreich01@stud.feec.vutbr.cz, xspori01@stud.feec.vutbr.cz Abstrakt. V článku jsme se zabývali dvoustavovými modulačními formáty a jejich uplatněním v pasivních optických sítích. Pasivní optická síť je charakteristická dělením optického signálu mezi několik koncových účastníků pomocí pasivních splitterů, které přidávají do sítě značný útlum. V simulacích byla zkoumána výkonnost vybraných modulačních formátů v závislosti na vysílacím výkonu za účelem ověření, zda nedochází ke zkreslení signálu. Dále byla zkoumána minimální chybovost celého systému pro každý modulační formát. Cílem bylo najít vhodné modulace, které by umožňovaly prodloužení dosahu a dělícího poměru současných pasivních optických sítí. Klíčová slova Optická přístupová síť, Q-faktor, bitová chybovost, diagram oka. 1. Úvod Trendem dnešní doby je zvyšování přenosových rychlostí komunikačních systémů. To vede ke zkoumání současných modulačních formátů a jejich vlivu v různých typech sítí. Roste také zájem o nové modulační formáty, které mají zásadní vliv na kvalitu přenosu. Dříve byla modulace NRZ (non-return-to-zero) hlavním modulačním formátem v optických sítích. Rostoucí požadavky po vyšší přenosové kapacitě vedly k vytváření nových modulačních formátů. V současné době je CSRZ (carrier-suppressed RZ) nejvýhodnější modulací pro vysokokapacitní dálkové přenosové linky [1]. Podobně tomu je u modulace CRZ (chirped RZ), která je speciálním typem modulace RZ (return-to-zero) a je realizovaná rozkmitáním RZ pulsů. Tento modulační formát se obvykle využívá na podmořských přenosových linkách [2]. Dřívější studie se zabývaly právě vlivem modulačních formátů na nelinearity optických vláken na dálkových optických linkách. V tomto článku jsme zkoumali výkonnost modulačních formátů NRZ, 50% RZ, 33% RZ, CSRZ a CRZ v pasivní optické síti. Pasivní optické sítě jsou charakteristické sdílením jednoho portu optického laseru mezi několik koncových uživatelů. Vliv disperzních jevů v pasivní optické síti je menší z důvodu kratší vzdálenosti a nižší přenosové rychlosti, proto nebyly v simulacích uvažovány. Vybrali jsme gigabitovou pasivní optickou síť dle standardu GPON (Gigabit Passive Optical Network) [3]. Optický signál je rozdělen ve splitteru, který vnáší do optické linky nežádoucí útlum. To vede k omezení vzdálenosti. Nejprve v článku vysvětlíme zkoumané parametry jako je Q-faktor, chybovost BER (bit error rate) a diagram oka. V další části popíšeme konfiguraci systému a charakteristiky modulací NRZ, 50% RZ, 33% RZ, CSRZ a CRZ. Nakonec jsou uvedeny výsledky simulací a vzájemné porovnání těchto modulačních formátů. 1.1 Q-faktor Q-faktor vyjadřuje kvalitu analogového signálu s ohledem na jeho odstup signál-šum. Zahrnuje všechna fyzikální zhoršení působící na signál jako je šum, nelineární jevy, disperze (chromatická a polarizační). Tato zhoršení degradují signál a způsobují bitové chyby. Z toho plyne, že vyšší hodnota Q-faktoru znamená vyšší odstup signál-šum a tedy nižší bitová chybovost. V rovnici (1) je uveden způsob výpočtu Q-faktoru optického signálu I - I 1 0 Q =, (1) s 1 +s 0 kde I 1 je logická úroveň 1, I 0 je logická úroveň 0, σ 1 je standardní odchylka logické úrovně 1 a σ 0 je standardní odchylka logické úrovně 0 [4]. 1.2 Bitová chybovost V reálných digitálních komunikačních systémech je rozhodnutí, v jakém časovém úseku vzorkovat a zda vzorkovaná hodnota reprezentuje hodnotu logické úrovně 1 nebo 0, ovlivněno šumem a rušením signálu, což vede k tomu, že je tu nenulová pravděpodobnost chybného 2010 ADVANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 96
2 rozhodnutí. Proto kvalita přijatého signálu souvisí s bitovou chybovostí, která je hlavním indikátorem kvality celkového systému [5]. Rovnice (2) ukazuje výpočet chybovosti ze znalosti bezrozměrné hodnoty Q-faktoru [6]. 1.3 Diagram oka æ 2 Q ö expç - 1 æ Q ö 2 è ø BER = erfcç». (2) 2 è 2 ø Q 2p Diagram oka představuje superpozici všech navzájem překrytých bitů v signálu [7]. Obrázek 1 ukazuje diagram oka NRZ signálu. Na diagramu oka jsou vidět dva typy nežádoucích efektů. První je efekt mezisymbolových interferencí (ISI intersymbol interference) a druhý je efekt kolísání zpoždění (jitter). ISI je způsobeno překrýváním jednotlivých modulačních impulsů. Kolísání zpoždění je definováno jako krátkodobá odchylka digitálního signálu z jeho ideální pozice [5]. Větší otevření oka značí menší útlum nebo rušení a tedy vyšší kvalitu signálu. modulačního formátu NRZ zabírá logická úroveň 1 celý bitový interval a během trvání bitového intervalu nedochází k návratu k nule. Intenzita signálu se mění mezi logickými úrovněmi 1 a 0 v závislosti na změně signálu. Fáze logické úrovně 1 je π a u logické úrovně 0 je fáze nulová. Obrázek 2 (a) ukazuje optické spektrum NRZ signálu, kde si jsou patrné špičky na násobcích bitové rychlosti [7]. NRZ má užší spektrum centrálního laloku v porovnání s jinými modulačními formáty. Nicméně to neznamená, že je NRZ signál více odolný proti křížové modulaci (XPM cross phase modulation) a čtyř-vlnnému směšování (FWM four wave mixing) v systémech s hustým vlnovým multiplexem (DWDM dense wavelength division multiplexing). NRZ tedy nejspíše nebude nejlepší volbou pro vysokokapacitní optické systémy [8]. Obr. 1: Diagram oka s vyznačenými hlavními parametry. 2. Dvoustavové modulační formáty V následném výčtu budou stručně představeny jednotlivé modulační formáty, které jsme pro simulace použili. 2.1 Non-Return-to-Zero NRZ Signál bez návratu k nule je základním modulačním formátem v optických komunikačních systémech, protože má relativně malou elektrickou šířku pásma a také jednodušší konfiguraci vysílačů a přijímačů. U Obr. 2: Spektrum optického signálu na výstupu vysílače pro modulační formáty (a) NRZ, (b) 33%RZ, (c) 50%RZ, (d) CSRZ a (e) CRZ. 2.2 Return-to-Zero RZ Signál s návratem k nule značí, že jeho šířka impulsu bude kratší než šířka bitového intervalu a potom klesne na logickou úroveň 0 [8]. RZ modulace je generovaná tak, že NRZ optický signál je přiveden do druhého modulátoru 2010 ADVANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 97
3 se sinusovou řídící funkcí. RZ modulace má tři běžně používané formáty: RZ s 50% střídou, RZ s 33% střídou, RZ s 67% střídou (CSRZ). Všechny RZ impulsy mají stejný tvar, který je nezávislý na sousední bitové hodnotě, a v případě ideální modulace jsou fáze všech impulsů identické. Obrázek 2 (b) ukazuje optické spektrum signálu 33% RZ, kde je centrální lalok širší než v případě signálu NRZ kvůli užší šířce RZ impulsů. Spektrum 50% RZ na Obr. 2 (c) má v porovnání s 33% RZ jen nepatrně širší centrální lalok [7]. spektru vlnových délek. Na konec trasy je připojen pasivní splitter 1:32 s útlumem 17,3 db. Pro detekci optického signálu a převod na elektrický signál je použita PIN dioda. Na výstup byl připojen spektrální optický analyzátor a BER tester pro vizualizaci a vyhodnocení přijatého signálu 2.3 Carrier-Suppressed Return-to-Zero CSRZ Pro generování signálu CSRZ má sinusové řídící napětí druhého modulátoru dvojnásobnou frekvenci oproti 50% RZ a kmitá s dvojnásobnou amplitudou. Oproti standardním RZ modulacím je tu podstatný rozdíl. Fáze pulsů se mění o π každou následující bitovou periodu. To vede k destruktivnímu ovlivňování nosné frekvence. Na nosné frekvenci není žádná špička, jak je možné vidět na Obr. 2 (d) a to vede k zlepšení kvality signálu [7]. 2.4 Chirped RZ CRZ Pro generování signálu CRZ se používají stejné parametry jako 50% RZ kromě nového faktoru kmitočtového rozmítání (chirp). Jak je možné vidět na Obr. 2 (e), tak synchronní periodický chirp rozšiřuje spektrální šířku pásma. Centrální lalok je širší než v případě ostatních modulačních formátů, což má nežádoucí vliv na systémy s vlnovým multiplexem. CRZ může zvyšovat kapacitu, dosah systému a výkonnost na dálkových point-to-point optických linkách, jaké jsou v podmořských telekomunikačních systémech [2]. 3. Konfigurace systému a popis parametrů Obrázek 3 ukazuje konfiguraci systému. Simulace byly provedeny v programu OptiSystem 9.0 [9]. Pro porovnání modulačních formátů NRZ, RZ, CSRZ a CRZ byla zvolena pasivní optická síť GPON se symetrickou přenosovou rychlostí 1,25 Gb/s a vlnovými délkami 1490 nm pro downstream a 1310 nm pro upstream. Jako zdroj optického signálu je použitý CW (continues wave) laser, který je přiveden na první MZ (Mach-Zehnder) modulátor. Datový signál je generován v PRBS generátoru a je přiveden na vstup NRZ pulzního generátoru, který slouží k řízení prvního MZ modulátoru. Signál je následně upraven v druhém modulátoru, řízeném sinusovým generátorem, na požadovaný modulační formát. Signál jde optickou linkou délky 20 km s vláknem G.652 s konstantním měrným útlumem 0,2 db/km v celém Obr. 3: Blokové schéma konfigurace systému. 4. Výsledky simulací Simulace byly provedeny na trase délky 20 km a při přenosové rychlosti 1,25 Gb/s s splitterem 1:8. Spektrální charakteristiky pro zkoumané modulace jsou uvedeny na Obr. 2 a byly změřeny přímo na výstupu z druhého modulátoru. Centrální lalok je situován ve všech případech na vlnové délce 1490 nm, která byla nastavena pro downstream. NRZ a CSRZ mají podobně úzké výkonové spektrum, ovšem v případě CSRZ není na nosné frekvenci žádná špička a to pomáhá redukovat vzájemné ovlivňování sousedních impulsů. Centrální lalok u modulace CRZ je výrazně širší, než u ostatních modulačních formátů. Širší spektrum vede k redukci použitelnosti formátu pro WDM systémy, ale zvyšuje odolnost proti nelinearitám [1]. Tabulka 1 obsahuje porovnání chybovosti a Q- faktoru simulovaných modulačních formátů při základním nastavení, tedy při vysílacím výkonu 0 dbm, délce trasy 20 km a dělícím poměru 1:8. Při základní konfiguraci bylo dosaženo minimální chybovosti u CSRZ modulace. I ostatní modulace mají minimální chybovost na výborné úrovni, v případě modulace 33% RZ je už chybovost vyšší, ale i tak je stále akceptovatelná. Pro ukázku jsou v tabulce uvedeny hodnoty Q-faktoru odpovídajících chybovostí. Tab.1: Hodnoty chybovosti a Q-faktoru získané při základní simulaci: P = 0 dbm, L = 20 km, splitter 1:8. Modulační formát BER Q-faktor NRZ 9, ,01 33% RZ 6, ,85 50% RZ 3, ,54 CSRZ 1, ,29 CRZ 3, ,52 Další simulace byla zaměřena na získání závislosti chybovosti na vysílacím výkonu. Konfigurace systému byla zachována na délce 20 km a dělícím poměru splitteru 1:8. Vysílací výkon jsme nastavovali v rozsahu od -3 dbm do 5 dbm, což jsou doporučené hodnoty pro GPON sít [3]. Obrázek 4 ukazuje výsledné hodnoty minimální chybovosti 2010 ADVANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 98
4 v závislosti na vysílacím výkonu, průběhy 50% RZ a CRZ se zde překrývají. Obr. 4: Závislost chybovosti na vysílacím výkonu pro zkoumané modulační formáty. S rostoucím vstupním výkonem se podle očekávání chybovost snižovala. Při zvýšení výkonu z minimální hodnoty na maximum, se pro modulační formáty NRZ, 33% RZ, 50% RZ, CSRZ a CRZ chybovost změnila následovně: z 10-6 na 10-12, z 1 na 10-40, z 10-4 na 10-50, 10-5 na a z 10-4 na 10-49, v pořadí jako jsou uvedeny modulační formáty. Jak je možné vidět ze simulovaných průběhů, tak už při výkonu 0 dbm jsou chybovosti v řádu kolem a tato hodnota značí výborný odstup signálšum. Proto další zvyšování výkonu pro krátké vzdálenosti s malým dělícím poměrem nemá smysl. Modulace NRZ má průběh nejvíce lineární a dosahuje také nejnižší chybovosti při minimálním výkonu. Na dálkových trasách může vzrůstat chybovost vlivem příliš vysokého výkonu, což je způsobeno nelinearitami [4]. V naší simulaci se neuplatní nelinearity, které by chybovost mohly ovlivňovat, protože trasa délky 20 km je velice krátká. Na Obr. 5 je zobrazena stejná závislost na vysílacím výkonu, ale nyní jsou pro představu zobrazeny výsledné hodnoty Q-faktoru. Průběhy 50% RZ a CRZ se zde překrývají. Obr. 5: Závislost Q-faktoru na vysílacím výkonu pro zkoumané modulační formáty. Tady je možné vidět rostoucí hodnotu Q-faktoru při zvyšujícím se výkonu, což odpovídá snižováním chybovosti. Zde je vhodné uvést, že hodnota Q-faktoru 6 odpovídá chybovosti řádově 10-10, kterou hodnotíme již jako vynikající. Další simulace byly provedeny pro zvyšující se hodnoty dělícího poměru splitteru. Volili jsme hodnoty běžně používané hodnoty 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, které odpovídají doporučení pro GPON a také 1:128, který je možné použít v případě začlenění dopředné opravy chyb [3]. Vysílací výkon jsme nastavili na maximální hodnotu 5 dbm, aby signál překonal i vysoké dělící poměry. Výsledné hodnoty chybovosti v závislosti na měnícím se dělícím poměru jsou na Obr. 6. Podle předpokladu chybovost se vzrůstajícím dělícím poměrem rostla. Při dělícím poměru 1:32 byla chybovost pro většinu modulací nízká v řádu 10-10, ale pro modulaci 33% RZ už byla značně zhoršená. Při dělícím poměru 1:64 už byl systém schopen pracovat pouze při použití modulací NRZ a CSRZ a to opět za zhoršených podmínek. Při dělícím poměru 1:128 už systém nekomunikoval při žádném modulačním formátu. Obr. 6: Závislost chybovosti na dělícím poměru splitteru. Na hodnotách Q-faktoru (Obr. 7) je vidět klesající průběh při zvyšování dělícího poměru. Pro dělíc poměr 1:32 se výsledný Q-faktor pro všechny modulace kromě CSRZ dostává pod hodnotu 6, kdy je přijatý signál ještě výborně detekovatelný. Při dělícím poměru 1:64 dosahují nejvyšší hodnoty Q-faktoru pouze modulační formáty CSRZ a NRZ a to 4,2 a 3, ADVANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 99
5 Obr. 7: Závislost Q-faktoru na dělícím poměru splitteru. V poslední simulaci jsme měnili délku trasy s cílem zjistit maximální dosah, na který je systém schopný pracovat s akceptovatelnou chybovostí. Simulace byly provedeny opět při nevyšším vysílacím výkonu 5 dbm a pro splitter 1:8. Na Obr. 8 je graf chybovosti pro všechny modulační formáty. Detektor byl schopen přijmout signál 33% RZ s chybovostí v řádu 10-4 až do délky 50 km. U ostatních modulací byla vzdálenost vyšší, konkrétně 50% RZ a CRZ byli detekovatelné i po 60 km s chybovostí řádově NRZ pracoval na vzdálenost 65 km a CSRZ na vzdálenost 70 km, oba s chybovostí řádově Hodnoty chybovostí jsou však pro správné rozpoznání signálu příliš nízké a proto budou reálně dosažitelné vzdálenosti kratší. Obr. 9: Závislost Q-faktoru na délce trasy. Obrázek 10 ukazuje diagram oka pro základní NRZ modulaci (a) s chybovostí 10-12, kterou hodnotíme jako vynikající a odstup signál-šum je natolik velký, že signál není nijak narušen a je možné jej bez sebemenších problémů správně detekovat, (b) signál s chybovostí 10-10, který má výborný odstup signál-šum, dostatečný pro správné určení logických úrovní signálu, (c) s chybovostí 10-6, kterou hodnotíme jako akceptovatelnou, je zde vidět vliv šumu, ale otevření oka je stále dostačující pro správné vyhodnocení přijatého signálu a (d) s chybovostí 10-3, která je už tak vysoká, že vlivem vysokého šumu není možné přesně určit úrovně signálu, oblast otevření oka je tak malá, že už nastává problém jak s časovou synchronizací, tak se správným určením logických úrovní. Obr. 8: Závislost chybovosti na délce trasy. Závislost Q-faktoru na měnící se délce trasy je na Obr. 9. Ze závislosti Q-faktoru jde vidět v porovnání s grafem chybovosti (Obr. 8), že hodnota Q-faktoru menší než čtyři odpovídá chybovosti řádově 10-4 a signál s touto chybovostí je již špatně detekovatelný. Pro akceptovatelný příjem by se měla hodnota Q-faktoru pohybovat mezi čtyřmi až pěti, což by odpovídalo chybovostem v řádech od 10-5 do Obr. 10: Diagramy oka pro NRZ signál s chybovostí (a) 10-12, (b) 10-10, (c) 10-6 a (d) ADVANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 100
6 5. Závěr NRZ modulace je v současné době používaná modulace pro pasivní optické sítě. Současnou maximální vzdáleností pro pasivní optické sítě je 20 km. V provedených simulacích jsme ověřili, že modulace CSRZ může zvýšit dosah pasivní optické sítě až o 5 km. To znamená, že při simulovaném měrném útlumu vlákna 0,2 db/km, dojde ke snížení útlumu trasy o 1 db. Tato rezerva nemusí být nutně použitá na prodloužení trasy, ale může být užitečná v případě, kdy musíme přidat další sváry nebo konektory. CRZ je modulace vhodná spíše na dlouhé linky ovlivněné šumem a disperzemi [4] a při našich simulacích se to potvrdilo. Její výsledky byly srovnatelné s modulací 50% RZ. Modulace 33% RZ vykazovala výsledky nejhorší. Nejstabilnějším modulačním formátem je NRZ, u něho se chybovost s měnícími se parametry příliš nelišila od základní konfigurace a veškeré průběhy mají takřka lineární charakter. Její výhodou je jednoduché generování, proto se používá v současných GPON sítích. Ostatní zkoumané modulace nebyly pro tyto typy sítí ideální. Poděkování Článek vznikl za podpory projektu MSM Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací. Poděkování také patří společnosti Optiwave, která nám poskytnula program OptiSystem pro simulaci optických sítí. Použitá literatura [1] WINZER, P. J.; ESSIAMBRE, R. J. Advanced Modulation Formats for High-Capacity Optical Transport Networks. Journal Lightwave Technology. No. 24, pp , Dostupné z WWW: < ISSN [2] BERGANO, N.; NISSOV, M.; PILIPETSKII, A.; CAI, J.; DAVIDSON, G.; BAKHSHI, B. Chirped Return-to-Zero Formats for Ultra Long-Haul Fiber Communications. In: IEEE/LEOS Workshop on - Advanced Modulation Formats pp ISBN [3] ITU-T: G Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics. [online], ITU-T, [cit ]. Dostupné z WWW: < I/ >. [4] MALHOTRA, J.; KUMAR, M. Performance analysis of NRZ, RZ, CRZ and CSRZ data format in 10Gb/s optical solution transmission link under the impact of chirp and TOD. ScienceDirect Optik - International Journal for Light and Electron Optics vol. 121, pp ISSN [5] NISZANSKÝ, M. Modeling and Optimization of Broadband Electrical Interconnects and Housing for Optical Communication System. Nuremberk, Doctoral thesis, Erlangen. [6] ZHANG, S. Advanced Optical Modulation Formats in High-speed Lightwave System. Kansas, Master s Thesis. [7] MAURO, J.; RAGHAVAN, S. Advanced modulation formats for fiber optic communication systems. In: Scientific Modeling and Simulation vol. 15, no. 1-3, pp ISSN [8] XU,Ch.; LIU, X.; MOLLENAUER, L.; WEI, X. Comparison of return-to-zero differential phase-shift keying and on-off keying in long-haul dispersion managed transmission. IEEE photonics technology letters vol. 15, no. 4, pp ISSN [9] Optiwave [online] Optiwave. Dostupné z WWW: < O autorech Vladimír TEJKAL získal titul Ing. na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně v roce V současné době je studentem doktorského studia na ústavu telekomunikací. Jeho výzkumné aktivity zahrnují telekomunikační, především optické sítě a nové technologie v pasivních optických sítích. Miloslav FILKA promoval v roce 1968 na fakultě elektrotechniky VUT v Brně v oboru Sdělovací technika po vedení. V roce 1981 byl jmenován docentem pro obor telekomunikace. V rámci vědecké činnosti se zabývá problematikou nových metod přenosu a optickou komunikací. Je technickým zástupcem České republiky v IEEE Communications Society a členem Komise pro fotoniku. Pavel REICHERT získal titul Ing. na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně v roce V současné době je studentem doktorského studia na ústavu telekomunikací. Jeho výzkumné aktivity zahrnují možnosti zlepšení kvality služeb v optických sítích a měřící metody metalických a optických sítí. Jan ŠPORIK získal titul Ing. na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně v roce V současné době je studentem doktorského studia na ústavu telekomunikací. Jeho výzkumné aktivity zahrnují možnosti přenosu pomocí bezdrátových optických technologií. Zabývá se výzkumem krystalických vláken a jejich možnostmi uplatnění ve stávajících optických sítích ADVANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 101
Dvoustavové modulace v OTDM sítích
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2013 15 5 Dvoustavové modulace v OTDM sítích Binary modulations in OTDM networks Petr Munster, Radim Šifta, Tomáš Horváth {munster,sifta,horvath}@feec.vutbr.cz
VíceMetody v moderních přenosových systémech. Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky
Metody v moderních přenosových systémech Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky 1 Obsah Blokové zapojení optického systému Modulace a nároky na ní Externí
VíceNové směry v návrhu a realizaci sítí - vyřeší koherentní systémy vše?
www.cesnet.cz Jan Radil OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 CESNET - Czech Educational and Scientific NETwork Sdružení založeno 1996 jako nezisková organizace z.s.p.o. veřejné univerzity a Akademie věd ČR Národní
Více(CD?,PMD?) InBand měření OSNR signálu DWDM. Jan Brouček, 8. 4. 2011. Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011. InBand měření OSNR.
In Band měření OSNR signálu DWDM (CD?,PMD?) Jan Brouček, Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011 InBand měření OSNR signálu DWDM témata A InBand měření OSNR B Měření CD, PMD C Měření tvaru signálu, oka
VíceMěření pasivních optických sítí
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 2 Měření pasivních optických sítí Measurement of Optical Access Networks Vladimír Tejkal, Miloslav Filka, Pavel Reichert, Jan Šporík xtejka00@stud.feec.vutbr.cz
VíceVyužití Q-faktoru v systémech s DWDM. Ing. Tomáš Koten
Využití Q-faktoru v systémech s DWDM Ing. Tomáš Koten Obsah Co je to Q-faktor? Vztah mezi BER a Q-faktorem Metody měření Q-faktoru Měření Q-faktoru v rámci DWDM systému Závěr Co je to Q-faktor Parametr
VícePON (Passive Optical Network)
Ještě před několika lety se o optické síti hovořilo hlavně v souvislosti s výstavbou páteřních spojů. V dnešní době dochází ke dvěma základním momentům, které tento pohled mění: - snížení ceny optických
VíceTechnologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz
Technologie CWDM v optických sítích Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz WDM technologie WDM 850/1300 nm, 1310/1550 nm WWDM pro MM vlákna, 4 kanály á 25nm 1275, 1300,
VíceObnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA
PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA Ing. Michal Lucki,
VíceMěření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?
WWW.PROFIBER.EU Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? PMD/DGD.
VíceFyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza
Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008
Víceednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda
11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)
VíceZátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON
Jednostupňové Splitrování Vícestupňové Splitrování Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Brno, 28. 3. 2019 Josef Beran, Peter Potrok Parametry GPON Útlumové třídy PON Maximální rozbočovací poměr
VíceDisperzní parametry SMF optických vláken a tras
Disperzní parametry SMF optických vláken a tras chromatická disperze CD polarizační vidová disperze PMD zvláště důležité pro rychlosti 10 Gbit/s měření PMD možná kompenzace CD? Disperzní vlastnosti určují
VíceRLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma
RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma Sítě FTTx v roce 2013 RLC Praha a.s. PON = optická sběrnice Metalická sběrnice Koaxiální kabel Optická sběrnice Splitter GPON specifikace ITU-T Recommendation
VícePřenosy signálů citlivých na časování, pokročilé přepínače pro Open DWDM
Přenosy signálů citlivých na časování, pokročilé přepínače pro www.cesnet.cz Jan Radil WDM Systems Summit 2013 CESNET - Czech Educational and Scientific NETwork Sdružení založeno 1996 jako nezisková organizace
Více100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G
100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu
VíceDIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.
DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY 104-4R Pomocí stavebnice Optel sestavte optický systém, který umožní přenos zvuku. Systém bude vysílat audio informaci prostřednictvím optického kabelu jako sekvenci
VíceÚvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň
Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí
VíceOptoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optoelektronika III Návrh optické přístupové sítě EPON v prostředí Optiwave OptiSystem Datum: 4.1.2012 Autor: Ing. Petr Koudelka, Ing. Jan Látal Kontakt:
VícePROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH
34 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND SERVICES, VOL. 8, NO. 2, JUNE 20 PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI Pavel LAFATA 1, Jiří
VícePROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI
PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI Pavel LAFATA 1, Jiří VODRÁŽKA 1 1 Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze,
VíceÚloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory
Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před
VíceTestování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou.
PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. Ing. Michal
VíceMĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM
MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM Jan Brouček, Jiří Göllner Nová Paka, WDM-PON seminář 18.května 2010 Měření a diagnostika signálu WDM témata A OSA optický spektrální analyzátor, základní servisní nástroj
VícePerspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze
Perspektivy fixních telekomunikačních sítí Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze vodrazka@fel.cvut.cz 1 Trendy v páteřních sítích Nárůst přenosové kapacity n x 1 10
Více37MK Václav KOUŘIL Wifi sítě šíření signálu, realizace Wifi síť je bezdrátová, standardizovaná podle doporučení IEEE. Nejčastěji se setkáváme se sítí standardizovanou doporučením IEEE 802.11b, pracující
VíceDWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ
WDM PON je DWDM-PON EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ WDM PON na VŠB v Ostravě 10.3.2011 Miroslav Hladký, Petr Šiška Miroslav.hladky@profiber.cz www.profiber.eu DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ Point to Point
VíceGRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY
GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně
VíceANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU
ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU J. Novák, P. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán software pro počítačovou simulaci
VíceOptické komunikace II Optické útlumové články
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: 13.4.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika
VíceMěření vlastností optických vláken a WDM přenos
Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je
VícePCM30U-OCH. JRxx. Jednotky optického a elektrického rozhraní. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika
JRxx Jednotky optického a elektrického rozhraní TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web:
VíceModerní měřicí technika v optických komunikacích,
Moderní měřicí technika v optických komunikacích, aneb vše, co jste chtěli vědět o měření optiky, ale dosud jste se nezeptali Ing. Miroslav Švrček Ing. Martin Hájek Košice 21. 4. 2009 Bratislava 23. 4.
VíceZabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů
Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Pavel Lafata lafatpav@fel.cvut.cz Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze Pasivní optické přístupové sítě PON = Passive
VícePředstavíme si funkci fyzické vrstvy. Standardy fyzické vrstvy, způsoby přenosu, způsoby kódování a veličiny popisující přenos dat.
2. Fyzická vrstva Studijní cíl Představíme si funkci fyzické vrstvy. Standardy fyzické vrstvy, způsoby přenosu, způsoby kódování a veličiny popisující přenos dat. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Fyzická
VíceZvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola
VíceVYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FOTONICKÁ KRYSTALICKÁ VLÁKNA DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
VíceFTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO
Zátěžové a akceptační testy optické rozhraní 14.03.2013 Radek Kocian Radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Zdroj: EXFO 1 Zdroj: EXFO Možnost jednoho splitrování Zdroj: EXFO 2 Možnost vícenásobného splitrování
VíceIEEE802.11 Wi FI. Wi Fi
IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.
VíceOptická vlákna a práce s nimi
Optická vlákna a práce s nimi Ing. Pavel Schlitter místnost č. 619, 605 tel.: 2435 2102, 2095 Výhody komunikace s použitím optického vlákna Enormní šířka pásma Malé rozměry a hmotnost Elektrická izolace
VíceSíťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů
xxx. Návrh Síťového plánu synchronizace sítí elektronických komunikací Český telekomunikační úřad předkládá k veřejné diskuzi návrh Síťového plánu synchronizace sítí elektronických komunikací. Původní
VíceRozvoj FTTx v ČR. FTTx Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Zdroj: ČTÚ 2011/09. Jan Brouček,
WWW.PROFIBER.EU Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Jan Brouček, info@profiber.eu www.profiber.eu Zdroj: ČTÚ 2011/09 Rozvoj FTTx v ČR FTTx 1 Rozvoj FTTx v ČR Zdroj: ČTÚ 2011/09 Rok 2005 až 2010, Zdroj:
VíceTransceivery versus kabeláž v datacentrech. Ing. Jaromír Šíma
Transceivery versus kabeláž v datacentrech Ing. Jaromír Šíma Transceivery do 10 / 16/ 32 Gbit/s 1 GE 100 Mbit/s 1 Gbit/s GBIC transceiver (Giga-bit Interface Converter) SC duplex 2,5/4/8/16/32 Gbit/s 10
VíceAspekty DWDM technologie.
Aspekty DWDM technologie Milan Šárek msarek@core.cz Obsah h Rozdíl mezi optickým přenosem a optickými sítěmi h Aspekty Dense Wavelength Division Multiplexing h Technologie optického přepínání h Protokoly
VíceMěření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan
Víceevodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů
VíceMěření vlivu velikosti překážek na přenos optickým pojítkem
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 3 Měření vlivu velikosti překážek na přenos optickým pojítkem Measurement of the influence of size of the obstacles onto an optical link transmission
Víceíta ové sít baseband narrowband broadband
Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo
VíceOptické transceivery x Optické trasy
RLC Praha a.s. Optické transceivery x Optické trasy Ing. Jaromír Šíma sima@rlc.cz www.rlc.cz RLC Praha a.s. 40Gbit/s a 100Gbit/s Ethernet over fiber 1 Transceiver Transmitter + Receiver = Transceiver Typy
VíceOptické spoje v metropolitní síti. Ing. Kamil Šmejkal ČVUT Výpočetnía informační centrum
Optické spoje v metropolitní síti Ing. Kamil Šmejkal ČVUT Výpočetnía informační centrum e-mail: smejkal@vc.cvut.cz Přehled, hlavnítémata Bezdrátovéoptické spoje Kabelovéoptické spoje Vlnový multiplexcwdm
VíceJRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu. http://www.ttc.cz
Jednotky rozhraní PCM30U Popis produktu TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fa: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz
VíceOSA a moderní optické přenosy v transportní síti
OSA a moderní optické přenosy v transportní síti Vratislav Blažek, EXFO Electro Optical Engineering Jan Brouček, PROFiber Networking Analýza 40/100G signálů OK 2012 Peter Potrok, Josef Beran josef.beran@profiber.cz
VícePŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Technická specifikace
PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Technická specifikace OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 STANDARDY...3 3 ÚČASTNICKÉ KOVOVÉ VEDENÍ... 4 4 ROZBOČOVAČE...7 5 DSLAM... 8 6 MASKY
VíceOPTICKÁ SÍŤ FTTH OPTICAL NETWORK FTTH
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
VíceOSA a moderní optické přenosy v transportní síti
OSA a moderní optické přenosy v transportní síti Vratislav Blažek, Electro Optical Engineering Jan Brouček, PROFiber Networking Analýza 40/100G signálů OK 2012 Peter Potrok, Josef Beran josef.beran@profiber.cz
VíceSOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY
SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY P. Novák, J. Novák, A. Mikš Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V rámci přechodu na model strukturovaného
VíceMěření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?
WWW.PROFIBER.EU Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? PMD/DGD.
VíceModulační parametry. Obr.1
Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat
VíceVYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE
VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
VíceVLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE
VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE NA ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN Petr Hora Centrum diagnostiky materiálu, Ústav termomechaniky AV ČR, Veleslavínova, 3 4 Plzeň, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz Abstrakt The effect geometrical
VíceDvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 1 Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací Dual-Band Circularly Polarized Antenna Tomáš Mikulášek mikulasek.t@phd.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky
VíceOptická přenosová platforma
Optická přenosová platforma Nárůst šířky pásma dle potřeby MICROSENS - řešení na bázi vláknové optiky inteligence, spolehlivost, vysoký výkon Optická přenosová platforma Optická přenosová platforma MICROSENS
VíceSignalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie
Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie Signalizace: Signalizace slouží k sestavení spojení napříč celou telefonní sítí, dohledem nad tímto spojením po celou dobu jeho
VíceVYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
VíceZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE AUDIO D/A PŘEVODNÍK Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Kubík 2012 Autor: Bc. David Kříž Anotace
VíceMěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o.
MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. OK 09 Optické komunikace, 22. 23. 10. 2009 Optická měření DWDM spojů OSA (Optický Spektrální Analyzátor) Základní klíčové
VíceVYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOBILNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S VÍCE ANTÉNAMI FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
VíceVYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ Ing. Radim Šifta KVALITA SLUŽEB V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH QUALITY OF SERVICES IN OPTICAL ACCESS
VíceFyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem
Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008
VíceKonfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop Szymeczek Michal Elektrotechnika, Študentské práce 20.10.2010 Bakalářská práce se zabývá konfigurací
VícePřístupové sítě. Druhy optických a hybridních sítí. Uspořádání metalických přípojek. Rozdělení optických přístupových sítí. FTTEx
Přístupové sítě Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky ČVUT-FEL vodrazka@feld.cvut.cz http://access.feld.cvut.cz Druhy optických a hybridních sítí Podle místa ukončení optického vlákna
VíceVYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů
Strana 164 Sbírka zákonů č.22 / 2011 22 VYHLÁŠKA ze dne 27. ledna 2011 o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Český telekomunikační
VíceSvětlo v multimódových optických vláknech
Světlo v multimódových optických vláknech Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno Úvod Optické vlákno je pozoruhodný fyzikální systém: téměř dokonalý
VíceMěření vysílání DVB-T simulovaným přenosovým kanálem
Digitální televizní systémy (MDTV) Laboratorní úloha č. 1 Měření vysílání DVB-T simulovaným přenosovým kanálem Cílem úlohy je seznámit se s přenosovými kanály uplatňujícími se při přenosu signálu DVB-T
VíceVDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line)
Kvalita služeb 2 15.3.2013 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Přípojka stejná filozofie jako ADSL Provoz na linkách POTS, ISDN-BRI Datový přenos oddělen
VíceFakulta elektrotechnická
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky Stimulovaný Brillouinův rozptyl jako jev limitující přenosovou kapacitu optických systémů Stimulated Brillouin Scattering
Více3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl
3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva
VíceVYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAVTELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OD TELECOMMUNICATIONS
VíceDiagnostika a měření transportních signálů
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Diagnostika a měření transportních signálů WWW.PROFIBER.EU Josef Beran, Jan Brouček josef.beran@profiber.cz jan.broucek@profiber.cz www.profiber.eu info@profber.eu
VíceModel helikoptéry H1
Model helikoptéry H Jan Nedvěd nedvej@fel.cvut.cz Hodnoty a rovnice, které jsou zde uvedeny, byly naměřeny a odvozeny pro model vrtulníku H umístěného v laboratoři č. 26 v budově Elektrotechnické fakulty
VíceVyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010
Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj
Více4/2012 TRENDY INTERNET DIGITALIZACE VELETRH MODERNÍ. optických přenosů. věcí není jen RFID. nekončící proces. Embedded World 2012.
4/2012 TRENDY optických přenosů INTERNET věcí není jen RFID DIGITALIZACE nekončící proces VELETRH Embedded World 2012 MODERNÍ měřicí jednotky CENA 40 Kč/1,99 0 ISSN 0036-9942 DUBEN 2012 Novinová zásilka
VíceDSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným
VíceZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
VíceFTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014
FTTX - pasivní infrastruktura František Tejkl 17.09.2014 Náplň prezentace Optické vlákno - teorie, struktura a druhy vláken (SM,MM), šíření světla vláknem, přenos opt. signálů Vložný útlum a zpětný odraz
VíceAnténní systém pro DVB-T
Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní systém pro DVB-T Antenna system for DVB-T Vladimír Šporik 1, Kamil Pítra 1, byněk Lukeš 1, Vladislav Dlouhý 2 lukes@feec.vutbr.cz, xpitra01@stud.feec.vutbr.cz,
VíceVYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická
Vícex p [k]y p [k + n]. (3)
STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ELEKTROAKUSTICKÝCH SOUSTAV POMOCÍ PSEUDONÁHODNÝCH SIGNÁLŮ 1 Úod Daid Bursík, František Kadlec ČVUT FEL, katedra radioelektroniky, Technická 2, Praha 6 bursikd@feld.cut.cz, kadlec@feld.cut.cz
VíceFTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu.
14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Passive Optical Network FTTH PON topologie EPON = GEPON GPON Internet Central Office OLT Optical Link Terminal 1490 nm 1310 nm
VíceVYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
VíceOptika. Nobelovy ceny za fyziku 2005 a 2009. Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK
Optika Nobelovy ceny za fyziku 2005 a 2009 Petr Malý Katedra chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulta UK Optika zobrazování aplikace základní fyzikální otázky např. test kvantové teorie
Více8,1 [9] 8 287 [9] ± ± ± ± ± ± ± ± ±
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího
VíceKroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)
Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná
VíceMěření vlastností optického vlákna
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 1 Měření vlastností optického vlákna Vypracovali: Jan HLÍDEK & Lukáš TULACH V rámci předmětu: Telekomunikační systémy
VíceLaboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí
Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť
VícePlanární výkonové odbočnice a další součástky pro PON sítě. Ing.Michael Písařík
Planární výkonové odbočnice a další součástky pro PON sítě Ing.Michael Písařík výkonové odbočnice PLC Vstupní V-drážka Čip Výstupní V-drážka Technologie výroby N3 N1 N2 N3 N1 N1>N2>>N3 N2 Iontová výměna:
VíceNÁVRH OPTICKÉ PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ FTTX
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
VícePOF - POLYMEROVÁ OPTICKÁ VLÁKNA
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
Více